Katselukerrat: 0 Tekijä: ZERNE Battery Technical Content Team Julkaisuaika: 2026-07-01 Alkuperä: Sivusto
18650-akun jännite kuvataan yleisesti 3,6 V tai 3,7 V nimellisjännitteeksi. Monet tavalliset litiumionikennot saavuttavat 4,2 V täydellä latauksella, kun taas purkauskatkaisu riippuu kennomallista, käyttöolosuhteista ja akun hallintajärjestelmästä.
Yksinkertaisesti sanottuna:
Jännitteen termi |
Tyypillinen arvo |
Merkitys |
|---|---|---|
Nimellisjännite |
3,6V tai 3,7V |
Nimellisjännite, jota käytetään kuvaamaan normaalia toimintaa |
Täysi latausjännite |
Yleensä 4,2V |
Jännite saavutettu täydellisen latauksen lopussa |
Katkaisujännite |
Riippuu solun spesifikaatiosta |
Alin sallittu purkausraja |
2S paketin nimellisjännite |
Noin 7,2V-7,4V |
Kaksi solua tai soluryhmää kytkettynä sarjaan |
3S-paketin nimellisjännite |
Noin 10,8-11,1 V |
Kolme sarjaan kytkettyä solua tai soluryhmää |
4S paketin nimellisjännite |
Noin 14,4V-14,8V |
Neljä solua tai soluryhmää kytkettynä sarjaan |
Valitun solun tietolehti on viite todelliselle jännitteelle. Termi '18650' tunnistaa solun muodon, mutta se ei määrittele kaikkia sähköisiä parametreja.
'18650' tunnistaa ensisijaisesti sylinterimäisen litiumionikennon fyysisen muodon:
Halkaisija noin 18 mm
Pituus noin 65 mm
Sylinterimäinen kennorakenne
Tämä tarkoittaa, että 18650 on pikemminkin kokomerkintä kuin täydellinen sähköspesifikaatio. Kahdella 18650-kennolla voi olla eri kapasiteetit, purkausnopeudet, sisäiset resistanssit ja katkaisurajat.
ZERNE:n 18650 litiumioniakkukennoja on saatavana erilaisilla teho- ja suorituskykyvaihtoehdoilla teollisuus- ja OEM-sovelluksiin.
Numero 18650 ei automaattisesti kerro:
Tarkka nimellisjännite
Suurin latausvirta
Jatkuva purkausvirta
Kapasiteetti
Sisäinen vastus
Purkauksen katkaisujännite
Käyttölämpötila-alue
Nämä tiedot on tarkastettava erikseen.
Nimellisjännite on nimellisjännite, jota käytetään edustamaan akkukennon normaalia toiminta-aluetta. Useimmat standardi litium-ioni 18650 kennot on merkitty nimellisjännitteellä joko 3,6 V tai 3,7 V.
Sekä 3,6 V:n että 3,7 V:n tarroja käytetään tavallisissa litiumioni 18650 -kennoissa. Monissa tapauksissa ero johtuu pikemminkin siitä, kuinka nimellisjännite lasketaan tai raportoidaan, ei mielekkäästä erosta kennon normaalissa toimintaluokassa.
Useimmissa tavallisissa litiumionisovelluksissa nämä kaksi merkintää viittaavat samaan nimellisjänniteluokkaan. Valitun mallin teknisten tietojen tulee ohjata lopullista suunnittelua.
Tärkeimpiä tekijöitä ovat mm.
Solukemia
Käyttöjännitealue
Kapasiteetti
Jatkuva purkausvirta
Latausvaatimukset
Lämpötila-alue
Elinikävaatimukset
Kohdelaitteen vaatimukset
Kennoa ei tule valita vain vertaamalla 3,6 V tai 3,7 V -merkintää. Valitun mallin tietolehti on viimeinen viite todellisille käyttörajoille.
Monet standardi litiumioni 18650 -kennot käyttävät 4,2 V täyslatausjännitteenä.
Tämä ei tarkoita, että akku olisi 4,2 V akku. Sen sijaan:
3,6 V tai 3,7 V on nimellisjännite.
4,2 V on jännite, joka saavutetaan täyden latauksen lopussa.
Jännite laskee vähitellen kennon purkauduttua.
Tavallinen litiumionikenno ladataan normaalisti vakiovirta- ja vakiojänniteprosessilla. Laturi syöttää ensin ohjatun virran. Kun kenno lähestyy latausjännitettä, laturi säilyttää määritetyn jännitteen, kun taas virta pienenee vähitellen.
Latausjännitteen ja -virran on vastattava valittua kennoa. Älä käytä 4,2 V:n latausprofiilia kennoon, jonka kemia tai latausraja on erilainen.
4,2 V latausraja on painopiste Miksi litiumioniakun maksimijännite ei voi ylittää 4,2 volttia?.
Katkaisujännite on alin jännite, jota käytetään akun purkauksen pysäyttämiseen tai rajoittamiseen. Sitä kutsutaan myös purkauksen katkaisujännitteeksi tai purkauksen loppujännitteeksi.
Jokaiselle 18650 akulle ei ole kiinteää katkaisujännitettä.
Oikea arvo riippuu:
Solukemia
Solun malli
Valmistajan tiedot
Purkausvirta
Käyttölämpötila
Vaadittu syklin käyttöikä
BMS-asetukset
Sovelluksen vaatimukset
Jotkut 18650 kennot ilmoittavat 2,5 V:n alemmaksi purkausrajaksi tietyissä testiolosuhteissa. Tämä luku koskee asianomaista solu- ja testikokoonpanoa; sitä ei pidä kopioida jokaiselle 18650-akulle.
Määritä OEM-akun kohdalla raja valitun kennon tiedoista ja koko järjestelmäsuunnittelusta – ei yleisestä '18650 kuollutta jännitettä' olevasta arvosta.
Liiallinen vuoto voi aiheuttaa:
Pienempi käyttökapasiteetti
Korkeampi sisäinen vastus
Pienempi teho
Lisääntynyt riski myöhemmän latauksen aikana
Pysyvä vaurio vaikeissa tapauksissa
Akku, joka saa laitteen sammumaan, ei välttämättä ole täysin tyhjä. Laite saattaa lakata toimimasta oman pienjännitesuojansa, kuormituksen alaisen jännitehäviön tai akun BMS:n irrottamisen vuoksi.
18650-kennon jännite ei ole vakio koko sen purkausjakson ajan.
Tyypillinen jännitekuvio voi näyttää tältä:
Akun tila |
Tyypillinen jännitteen käyttäytyminen |
Selitys |
Korkea lataustila |
Nimellisjännitteen yläpuolella |
Suuri osa käyttökelpoisesta energiasta jää jäljelle |
Normaali toiminta-alue |
Noin nimellisjännitteen |
Solu toimii nimellisalueellaan |
Alhainen lataustila |
Nimellisjännitteen alapuolella |
Jäljellä oleva kapasiteetti vähenee |
Lähellä rajaa |
Lähestyy määritettyä alarajaa |
Jatkuva purkautuminen voi vahingoittaa kennoa |
Mitattu jännite voi myös muuttua sen mukaan, onko akku:
Lepotilassa
Syytetään
Virran syöttäminen kuormaan
Toimii alhaisessa lämpötilassa
Yhdistetty pitkällä tai suuren resistanssin kaapelilla
Kenno voi näyttää suhteellisen normaalin avoimen piirin jännitteen, mutta kokea merkittävän jännitehäviön, kun käytetään suurta virtaa. Tämä on yksi syy, miksi jännite ei yksinään pysty kuvaamaan täysin 18650-akun kuntoa tai suorituskykyä.
Kapasiteetti, sisäinen vastus, purkausnopeus, lämpötila ja syklin käyttöikä tulisi myös arvioida.
Kun 18650 kennoa kytketään sarjaan, niiden jännitteet lasketaan yhteen.
Kokoonpano |
Nimellisjännite |
Täysi latausjännite tavallisille 4,2 V -kennoille |
1S |
Noin 3,6 V - 3,7 V |
Noin 4,2V |
2S |
Noin 7,2 V - 7,4 V |
Noin 8,4V |
3S |
Noin 10,8 V - 11,1 V |
Noin 12,6V |
4S |
Noin 14,4 V - 14,8 V |
Noin 16,8V |
6S |
Noin 21,6 V - 22,2 V |
Noin 25,2V |
Taulukon arvot koskevat tavallisia litiumionikennoja, joiden latausraja on 4,2 V. Valitun solun tekniset tiedot ja latausjärjestelmä määräävät lopulliset arvot.
ZERNE:n 18650 litiumparistopakettien ratkaisut sisältävät kokoonpanoja, kuten 2S-, 3S-, 4S- ja 6S-paketit erilaisiin jännite- ja kapasiteettivaatimuksiin.
Sarjakytkennät lisäävät jännitettä.
Yleisiä sarjakokoonpanoja ovat:
2S-pakkaus käyttää kahta solua tai kahta soluryhmää sarjassa.
3S-paketti käyttää kolmea soluryhmää sarjassa.
4S-pakkaus käyttää neljää soluryhmää sarjassa.
Kokonaisjännite riippuu kunkin kennon jännitteestä ja varaustilasta.
Rinnakkaisliitännät lisäävät kapasiteettia ja virtakykyä pitäen samalla nimellisjännitteen suunnilleen samana.
Yleisiä rinnakkaiskokoonpanoja ovat:
1S2P tarkoittaa yhtä sarjaryhmää ja kahta solua rinnakkain.
3S2P tarkoittaa kolmea sarjaryhmää, joissa kussakin ryhmässä on kaksi solua rinnakkain.
4S2P tarkoittaa neljää sarjaryhmää, joissa kussakin ryhmässä on kaksi solua rinnakkain.
Sarja- ja rinnakkaisliitäntöjä käyttävät akut edellyttävät asianmukaista kennojen sovitusta, suojausta ja BMS-suunnittelua. Kun projekti vaatii tietyn jännitteen ja kapasiteetin, se 18650 akkulaskin voi auttaa arvioimaan tarvittavan sarja- ja rinnakkaiskokoonpanon.
Akunhallintajärjestelmä ei muuta 18650-kennon nimellisjännitettä, mutta se ohjaa, milloin akkupakkauksen annetaan latautua tai purkaa.
BMS voi tarjota suojan:
Solun ylihinta
Solun ylipurkaus
Ylivirta
Oikosulku
Ylilämpö
Lataus matalassa lämpötilassa
Solujen epätasapaino
Monikennoiselle 18650 akulle BMS valvoo myös yksittäisten sarjaryhmien jännitettä. Jos yksi ryhmä saavuttaa vaarallisen rajan aikaisemmin kuin muut, BMS voi keskeyttää latauksen tai irrottaa kuorman.
BMS-suojausparametrien on oltava yhteensopivia:
Kennojen jännitealue
Sarjassa olevien solujen lukumäärä
Suurin latausjännite
Vaadittu purkausvirta
Laitteen käyttöjännite
Lämpöolosuhteet
Kennojen valvonta, suojakynnykset sekä lataus- ja purkuohjaus sopivat kaikki sisään akun hallintajärjestelmän rakenne.
Täydellinen 18650-akkupaketin suunnittelun ja BMS:n pitäisi yhdistää nämä toiminnot kennojen sovitukseen, sarja- ja rinnakkaiskonfigurointiin ja pakkaustason suojaukseen.
Monet standardi litiumioni 18650 -kennot käyttävät latausjännitettä 4,2 V per kenno.
Koko latausjärjestelmän on kuitenkin vastattava myös:
Sarjassa olevien solujen lukumäärä
Solukemia
Suurin latausvirta
Laturin muotoilu
BMS-suojausasetukset
Laitevaatimukset
Tavallinen 2S-paketti saavuttaa noin 8,4 V täydellä latauksella, kun taas 3S-paketti saavuttaa noin 12,6 V. Yksikennoista laturia ei voi liittää suoraan monikennopakkaukseen.
Sopiva laturi tai latauspiiri on sovitettava tiettyyn akkukokoonpanoon. Laturia ei tule valita vain siksi, että sen etiketissä lukee '18650' tai '3,7 V.'.
Jännite on vain yksi osa prosessia; laturi, virtaraja, pääteaste ja latausympäristö määrittävät myös 18650-akun turvallisesti ladattu.
Jännitteen mittaus voi antaa nopean osoituksen akun nykyisestä sähkötilasta, mutta se ei pysty täysin määrittämään akun kuntoa.
Kun tarkistat 18650-solua tai pakkausta, erota seuraavat:
Avoimen piirin jännite
Jännite kuormitettuna
Jännite latauksen aikana
Jännite levon jälkeen
Saman paketin kennojen välinen jänniteero
OEM-sovelluksissa täydellinen akun arviointi voi sisältää myös:
Kapasiteetin testaus
Sisäisen vastuksen testaus
Purkauksen testaus
Käyttöiän testaus
Lämpötilan seuranta
BMS-suojatestaus
Normaali avoimen piirin lukema ei vahvista kapasiteettia tai sisäistä vastusta. Kapasiteetti, sisäinen vastus ja syklin käyttäytyminen vaativat erillisen testauksen, joka katetaan Kuinka testata 18650-akun kapasiteetti ja kunto.
Oikean 18650-akkujännitteen valinta alkaa laitteen sähkövaatimuksista solun nimen sijaan.
Tärkeitä kysymyksiä ovat mm.
Tarkista laitteen tulojännite, huippujännite, pienin käyttöjännite ja hyväksyttävä jännitetoleranssi.
Kompakti laite voi käyttää yhtä 3,6 V tai 3,7 V kennoa. Korkeajännitelaite saattaa vaatia sarjaan kytkettyjä kennoja.
Kapasiteetti vaikuttaa käyttöaikaan. Kun kennoja kytketään rinnan, kokonaiskapasiteetti kasvaa ja nimellisjännite pysyy suunnilleen samana.
ZERNE toimittaa 18650 kennoa eri kapasiteettialueilla, mukaan lukien 2000mAh, 2200mAh, 2600mAh, 3000mAh ja 3500mAh vaihtoehdot. Sopiva kapasiteetti riippuu laitteen tehontarpeesta, vaaditusta käyttöajasta, käytettävissä olevasta tilasta ja lämpöolosuhteista.
Suuritehoinen laite saattaa vaatia korkeapurkauksen 18650 kennon, vaikka sen nimellisjännite on sama kuin vakiokapasiteettisen kennon.
Laitteet, joilla on suuri virrankulutus, saattavat vaatia a purkautuva akku tavallisen 18650-kennon sijaan. Oikea valinta riippuu jatkuvasta virrasta, huippuvirrasta, käyttölämpötilasta ja vaaditusta käyttöiästä.
Monikennoiset pakkaukset vaativat yleensä sopivan valvonnan ja suojauksen. BMS:n on vastattava sarjakokoonpanoa ja solun ominaisuuksia.
Lopullinen akkuratkaisu saattaa myös tarvita:
Omat mitat
Tietty langan pituus
Tietty liitin
Lämpötila-anturit
Eristysmateriaalit
Mekaaninen tuki
Solujen sovitus ja pakkaustasapainotus
ZERNE tarjoaa mukautettuja 18650-akkuratkaisuja, joissa on erilaisia sarja- ja rinnakkaiskokoonpanoja, suojausvaihtoehtoja, liittimiä ja kapasiteettivaatimuksia.
Suuritehoiset laitteet tarvitsevat kennon, joka pystyy käsittelemään tarvittavan virran ilman liiallista jännitehäviötä tai lämpöä. Valinta riippuu myös purkausnopeudesta, käyttölämpötilasta ja syklin kestosta; High Drain 18650 -akun valitseminen käsittelee näitä tekijöitä yksityiskohtaisemmin.
Useimmat standardi litiumioni 18650 kennot on merkitty nimellisjännitteellä 3,6 V tai 3,7 V. Valittu malli määrittää todellisen jännitealueen ja sähköisen suorituskyvyn.
Tavallinen litiumionikenno 18650 ladataan yleensä noin 4,2 V:iin. Tarkista valitun kennon lataustiedot ennen laturin valitsemista.
No. 3,7 V on nimellisjännite, kun taas 4,2 V on tyypillinen täyslatausjännite monille tavallisille litiumionikennoille.
Katkaisujännite riippuu valitusta kennosta, purkausolosuhteista ja BMS-asetuksista. Käytä solun valmistajan määrittämää rajaa sen sijaan, että olettaisit yhden arvon kaikille 18650 solulle.
Kaksi sarjaan kytkettyä 18650-kennoa tarjoavat tyypillisesti noin 7,2–7,4 V nimellisvirran ja noin 8,4 V täydellä latauksella.
Kolme sarjaan kytkettyä kennoa tarjoavat tyypillisesti noin 10,8–11,1 V nimellisvirran ja noin 12,6 V täydellä latauksella.
Ei. Monet tavalliset litiumionikennot käyttävät 4,2 V:n latausjännitettä, mutta oikea arvo riippuu kennon kemiasta ja latausspesifikaatioista.
BMS ei muuta kennon nimellistä jännitettä. Se valvoo ja suojaa akkua rajoittamalla latausta tai purkamista, kun järjestelmä saavuttaa määritetyt suojausrajat.
18650-akkua kuvataan yleensä 3,6 V:n tai 3,7 V:n nimelliskennona. Monet tavalliset litiumionikennot saavuttavat noin 4,2 V täydellä latauksella, kun taas katkaisujännite riippuu kennomallista, purkausolosuhteista ja BMS-asetuksista.
Pelkkä 18650-muoto ei riitä oikean latausjännitteen, katkaisujännitteen, kapasiteetin tai purkausvirran määrittämiseen. OEM-akkuprojekteissa täydellinen ratkaisu tulee valita arvioimalla:
Kennojen jännitealue
Kapasiteetti
Purkausvirta
Latausvaatimukset
Solujen lukumäärä sarjassa ja rinnakkain
BMS-suojaus
Vapaata tilaa
Liittimen vaatimukset
Käyttölämpötila
ZERNE voi auttaa kehittämään 18650 akkukennoja ja mukautettuja akkupaketteja kohdelaitteen jännitteen, kapasiteetin, muototekijän, suojauksen ja sovellusvaatimusten mukaan.